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  • 1
    ISSN: 1432-2102
    Keywords: SchlüsselwörterµCT: Technologie ; µCT: Applikationen ; Knochenstruktur ; 3D Bildgebung ; Histomorphometrie ; Key wordsµCT: technology ; µCT: applications ; Bone structure ; 3D imaging ; Histomorphometry
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary The strength and fracture resistance of bone is determined by the structure of the trabecular network and the cortical shell. While standard 2D techniques like histomorphometry are inadequate to assess the 3D nature of the trabecular network, isotropic 3D datasets of this network can be acquired with the new imaging modality of µCT. However, so far the quantitative analysis of the generated datasets, in particular the extraction of appropriate parameters describing the bone structure, has not been finally solved. In this article we describe the technology and applications of µCT systems relevant in the field of osteology. The most important technical features of current µCT systems in this context are: 1. A spatial resolution down to 5–10 µm can be achieved. 2. The maximum sample size is related to the desired resolution by a factor of approximately 1000, that is, a resolution of 10 µm limits the maximum sample size to approximately 1 cm. 3. Scan times for µCT systems vary between minutes and hours. Currently five areas for the application of µCT systems in osteology can be identified: 1. The search of parameters characterizing the 3D trabecular structure. 2. The application of finite element models to determine the biochemical competence of the structural parameters. 3. The use of µCT in preclinical trials to study drug effects in small animals. 4. The validation of analysis methods used in high-resolution in-vivo imaging systems. 5. The 3D quantification of modeling and remodeling processes.
    Notes: Zusammenfassung Die Stärke und Bruchfestigkeit von Knochen wird durch seine trabekuläre und kortikale Struktur bestimmt. Mit zweidimensionalen Meßverfahren wie der Histomorphometrie kann die dreidimensionale Natur des Trabekelnetzwerkes nicht adäquat erfaßt werden. Isotrope 3D Datensätze können mit dem neuen bildgebenden Verfahren der µCT erzeugt werden. Die Frage nach geeigneten Strukturparametern zur Beschreibung des trabekulären Netzwerkes ist allerdings letztendlich noch nicht gelöst. In diesem Beitrag beschreiben wir Technologie und Anwendungen der µCT, welche für das Gebiet der Osteologie relevant sind. Als wichtigste technische Faktoren in diesem Kontext sind derzeit zu nennen: 1. Eine räumliche Auflösung von 5–10 µm kann erzielt werden. 2. Probengröße und Auflösung hängen ca. über einen Faktor 1000 zusammen: Bei einer zu erzielenden Auflösung von 10 µm ist die maximale Probengröße auf etwa 1 cm begrenzt. 3. Die Scanzeiten liegen im Bereich von Minuten bis Stunden. Im Bereich der Osteologie wird die µCT derzeit auf 5 Gebieten eingesetzt: 1. Zur Suche und Optimierung von Parametern, die die dreidimensionale Trabekelstruktur charakterisieren. 2. Die Anwendung von Finite-Elemente Methoden zur Bestimmung der biomechanischen Wertigkeit der stereologischen Parameter. 3. Der Einsatz in der präklinischen Forschung zu in-vivo Verlaufskontrollen in kleinen Labortieren. 4. Die Validierung von Analysemethoden, die in hochauflösenden in-vivo Verfahren zur Osteoporosediagnostik angewendet werden. 5. Die dreidimensionale Quantifizierung von Modeling- und Remodelingprozessen.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    ISSN: 1432-2102
    Keywords: Schlüsselwörter Mehrschicht-CT ; Technische Grundlagen ; Mehrschicht-Spirale ; Kardio-CT ; Key words Multi-slice CT ; Technical principles ; Multi-slice spiral ; Cardio-CT
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary In this review the technical principles and applications of multi-slice CT are discussed. Multi-slice CT systems allow simultaneous acquisition of up to 4 slices by using multi-row detector systems. Intuitive geometrical arguments are used to establish the limitation to a maximum of 4 slices which is kept by all currently existing multi-slice CT systems. Two different construction principles of the detector are discussed, the „Fixed Array” detector and the „Adaptive Array” detector. The extension of conventional 360 LI and 180 LI spiral interpolation techniques to multi-slice spiral CT is explained as well as a new generalized multi-slice spiral weighting concept, the so-called „Adaptive Axial Interpolation”. Several techniques to improve multi-slice spiral image quality are discussed. Finally, some examples for clinical applications are given, and the principle of ECG triggered and ECG gated cardiac examinations with optimized temporal resolution is presented. Multi-slice CT systems are a milestone with respect to increased volume coverage, shorter scan times, improved axial (longitudinal) resolution and better use of the X-ray tube output. Additionaly, new clinical applications are possible such as Cardiac CT.
    Notes: Zusammenfassung In dieser Übersichtsarbeit werden technische Grundlagen und Anwendungen der Mehrschicht-CT dargestellt. Mehrschicht-CT- Geräte erlauben die simultane Akquisition von bis zu 4 Schichten durch mehrzeilige Detektorsysteme. Die Begrenzung auf 4 Schichten bei allen gegenwärtig am Markt befindlichen Mehrschicht-Scannern wird durch intuitive geometrische Argumente begründet. Zwei unterschiedliche Detektor-Konstruktionsprinzipien, der „Fixed Array”-Detektor und der „Adaptive Array”-Detektor, werden vorgestellt. Ebenso werden unterschiedliche Möglichkeiten der Mehrschicht-Spiralinterpolation erläutert, nämlich die Erweiterung konventioneller 360 LI- und 180 LI-Interpolationstechniken und ein verallgemeinertes Gewichtungsverfahren, die Adaptive Axiale Interpolation. Techniken zur Optimierung der Bildqualität bei Mehrschicht-Spiralaufnahmen werden angegeben. Abschließend werden klinische Anwendungen diskutiert, insbesondere EKG-getriggerte und -gegatete Kardio-Untersuchungen mit optimierter Zeitauflösung. Mehrschicht-CT-Geräte stellen einen Meilenstein im Hinblick auf größere Volumenabdeckung, kürzere Untersuchungsdauer, verbesserte axiale Auflösung und bessere Nutzung der Röntgenröhre dar. Darüber hinaus erschließen sich durch die Mehrschicht-CT neuartige klinische Applikationen, wie die Kardio-CT.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Electronic Resource
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    New York, NY : Wiley-Blackwell
    Journal für Praktische Chemie/Chemiker-Zeitung 56 (1897), S. 204-212 
    ISSN: 0021-8383
    Keywords: Chemistry ; Organic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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